La ricerca ha trovato 145 risultati
- 01 gen 1970, 01:33
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- 01 gen 1970, 01:33
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Ah invece al 5° che vi usciva? A me una strana funzione del tipo <BR> <BR>P(t)=P*e^[(-v*t*S)/V] <BR> <BR>dove v e la velocità termica delle molecole d\'aria, S è la sezione di quello stramaledetto foro, e V è il volume della stazione... <BR> <BR>Potrebbe essere? <BR> <BR>Invece per il 6° ho seguito ...
- 01 gen 1970, 01:33
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ma_go se non sbaglio hai sostituito alla formula che ho scritto prima il valore di v ricavato dall\'energia termica con qualche smanettamento, quindi dovresti aver fatto come me... <BR> <BR>Shoma, non ho capito cosa intendi, puoi spiegarti meglio? <BR>Cmq se ho sbagliato spero premino il ragionament...
- 01 gen 1970, 01:33
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- 01 gen 1970, 01:33
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Ora che ripenso al 3° a mente sgombra, mi viene che la condizione sulla velocità iniziale v(i) della particella di massa m, quando essa parte da una distanza r(i) dal vertice dovrebbe essere: <BR> <BR>v(i) = sqrt[2a[r(i)-r]/[m*r(i)*r]+v^2] <BR> <BR>questo però non l\'ho scritto sul test! mannaggia...
- 01 gen 1970, 01:33
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Allora, diciamo che è solo una cosa che mi è venuta in mente così, quindi non posso assicurarne la correttezza... Allora r=r(0) la distanza finale che richiedeva il testo del problema. La formula l\'ho ricavata trattando la forza a/r^2 come un potenziale, dunque a/r e dalla conservazione; quindi: <B...
- 01 gen 1970, 01:33
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Si, se il ragionamento è giusto si dovrebbe inserire una condizione del tipo: <BR> <BR>- se r(i)=r(0)=r, allora v=sqrt[a/(m*r)], che si ricava imponendo che la forza centrifuga eguagli l\'attrazione verso quel maledetto vertice O; <BR>- se r(i)!=r(0), allora vale quella formula che deriva dal bilanc...
- 01 gen 1970, 01:33
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- 01 gen 1970, 01:33
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